信號是復雜的多頻信號,如果放大電路對信號的不同頻率分量的增益不同,或者相對相移發生變化,就使輸出波形發生失真,前者稱為 幅度失真 ,后者稱為 相位失真 ,如果出現了與輸入不同的頻率成分,則稱為 頻率失真 。 諧波失真 ,英文全稱
2021-05-24 15:18:136908 正式發布2023年10月13日Cadence15年間最具影響力的版本更新之一AllegroX/OrCADX23.1本文要點:“諧波失真”通常表示在時域中觀察到的波形失真。諧波失真可從功率譜或時域波形
2023-10-28 08:13:171759 請問在PCB設計時用手動布線時為啥顯示黃線且白色小線未消失,哪里錯了,哪位大神回復一下。
2017-04-03 16:59:54
地電壓,傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉放大器優異的防失真特性。當單個
2012-09-28 13:59:38
地電壓,傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉放大器優異的防失真特性。當單個運算放大器
2012-09-16 20:13:20
輸入地電壓,傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉放大器優異的防失真特性。當單個
2012-09-24 23:05:53
PCB設計中有效減少諧波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
PCB的電流與線寬有何關系?PCB設計時銅箔厚度,走線寬度和電流有何關系?
2021-10-14 06:42:59
PCB電流與線寬有何關系?PCB設計銅鉑厚度、線寬和電流有何關系?PCB設計時銅箔厚度,走線寬度和電流有何關系?
2021-09-30 08:28:23
讓我們面對現實吧。人都會犯錯,PCB設計工程師自然也不例外。與一般大眾的認知相反,只要我們能從這些錯誤中學到教訓,犯錯也不是一件壞事。下面將簡單地歸納出在進行PCB設計時的一些常見錯誤。 缺乏
2018-09-17 17:43:59
個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉
2021-12-30 07:00:00
PCB設計的可制造性分為哪幾類?PCB設計時考慮的內容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB設計時銅箔厚度,走線寬 度和電流的關系
2014-09-08 08:37:10
PCB設計時銅箔厚度、走線寬度和電流有何關系?PCB設計要考慮哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉
2021-05-09 07:00:00
個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉
2021-10-29 07:00:00
什么是PF和THD諧波失真的危害,總諧波失真怎么計算?PPFC原理及實現思路提高PF值的方法PFC電源調整輸出電壓的方法解決PFC和恒流的沖突
2021-03-11 07:57:33
諧波失真的測試一個用于完成諧波失真測量的典型系統可以用下圖表示。低通或帶通濾波器使能基頻信號通過,而抑制其諧波。系統中使用一個非常純凈的正弦信號作為激勵,輸入到被測單元(UUT)中。在UUT輸出端
2009-02-26 00:02:37
: 從頻譜上看,這種失真是由諧波導致的。可是從AD603數據手冊中沒看到任何關于諧波的任何說明。從測試看,如果頻率高,那么只要輸出電壓足夠低,頻譜看起來還是很平坦的,輸出波形也就沒有失真。單級AD603
2019-03-08 13:21:43
失真。失真圖如下輸出Vout=1Vpp,左圖為輸出波形,右圖為頻譜對比:
20MHz輸出Vout=2Vpp時,失真圖如下,左圖為輸出波形,右圖為頻譜對比:
從頻譜上看,這種失真是由諧波
2023-11-24 07:27:53
做項目過程中,器件選型確定后開始原理圖PCB設計,這其中就包括FPGA的原理圖PCB設計,而最終制版會錯大多是因為原理圖設計時的低級失誤造成(之前就有項目遇到過FALSH配置專用引腳隨意分配導致無法
2019-05-08 19:59:56
LTM4644和LTM4618在做PCB設計時支持遠端反饋嗎?也即是否支持remote sensing?
如下面的這種示意圖
2024-01-03 07:52:50
負載電流通過一個1 Ω電阻,僅在信號的一個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需
2008-07-22 13:52:41
按照推薦電路設計的,布板也沒問題,沒有干擾,但是將輸入信號提高到100mv以上,在55Mhz到75Mhz的時候出現大量諧波失真,導致波形失真,是什么情況
2023-11-17 07:38:59
pciex2進行PCB設計時,收發數據線需要做等長么?
2016-02-15 15:12:40
極性的分量電壓。而若地電流的另一極性并沒施擾,則輸入信號電壓以一種非線性方式發生變化。當一個極性分量發生改變而另一個極性沒改動時,就會產生失真,并表現為輸出信號的二次諧波失真。 當只有正弦波的一個
2016-10-20 23:04:38
的設計效果。布線的基本規則PCB設計的好壞對其抗干擾能力影響很大。因此,在PCB設計時,必須遵守設計的基本原則,并應符合抗干擾設計的要求,使得電路獲得最佳得性能。印制導線得布設應盡可能短;統一元器件得
2018-12-07 22:50:21
最好的設計效果。布線的基本規則PCB設計的好壞對其抗干擾能力影響很大。因此,在PCB設計時,必須遵守設計的基本原則,并應符合抗干擾設計的要求,使得電路獲得最佳得性能。印制導線得布設應盡可能短;統一
2018-11-23 16:07:58
通過遵循一些在PCB布局中放置去耦電容器的準則,了解如何減少二次諧波失真?! ≡谏弦黄恼轮?,我們討論了需要對稱的PCB布局以減少二次諧波失真。 在本文中,我們將看到,如果沒有適當的去耦,我們
2023-04-21 15:24:03
在PCB設計時,如何設置不同大小的過孔并可以保存,然后在布線放置過孔時能夠在之前設置的過孔大小中隨意切換?求解,謝謝。
2016-10-13 08:43:45
在進行PCB設計時,需要遵守哪些原則?在設計RF布局時,需要滿足哪些原則?
2021-04-21 06:50:45
多層板PCB設計時的EMI解決之道
2012-08-06 11:51:51
PCB為什么會將非線性引入信號內?如何減少PCB設計中的諧波失真?
2021-04-21 07:07:49
射頻電路PCB設計的關鍵在于如何減少輻射能力以及如何提高抗干擾能力,合理的布局與布線是設計時頻電路PCB的保證。文中所述方法有利于提高射頻電路PCB設計的可靠性,解決好電磁干擾問題,進而達到電磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
詳解高速DSP系統PCB板的可靠性設計教你學會減少諧波失真的PCB設計方法闡述列車用高速數字PCB電路板抗干擾設計初學PCB的EMI設計心得以及高速PCB背板設計方案多層板PCB設計時的EMI解決方案
2014-12-16 13:55:37
1 Ω電阻,僅在信號的一個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖 3 所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是 -68dBc 處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在 PCB 上生成這種程度的耦合,它無需
2019-10-22 07:00:00
pcb設計不好會不會引起總諧波失真?總諧波失真是由哪些因素引起的?測試諧波失真有什么用
2019-09-30 04:53:04
磁芯電感器的諧波失真分析 摘 要:簡述了改進鐵氧體軟磁材料比損耗系數
2008-07-22 14:18:290 • 諧波失真• 諧波失真的計算• 諧波失真的測試• 相關產品
諧波失真在一個理想系統中,一個正弦信號的快速傅里葉變換(FFT)會在一
2008-11-22 20:36:2864 介紹采用Protel99 SE進行射頻電路PCB設計的流程。為保證電路性能,在進行射頻電路PCB設計時應考慮電磁兼
2006-04-16 22:17:221352 PCB設計時銅箔厚度,走線寬度和電流的關系不同厚度,不同寬度的銅箔的載流量見下表:
2007-12-12 14:30:2814675 PCB設計時應該遵循的規則
1) 地線回路規則:
環路最小
2007-12-12 14:48:151096 什么是諧波失真?
諧波失真(THD)指原有頻率的各種倍頻的有害干擾。放大1kHZ的頻率信號時會產生2kHZ的2次諧波和3kHZ及許多更高次的諧波,理論
2008-07-22 13:57:0426088 諧波失真的計算
諧波失真可以用功率比或百分比來表示。把諧波失真表示為功率比形式,可以用下面的公式:
2008-11-22 20:39:429556 諧波失真分析器
電路包括一個1KHZ的低失真
2009-09-23 14:34:24757 1KHz的諧波失真測量表
該電路用于測量失真,它將1KHz
2009-09-24 11:45:181296 PCB設計時防范ESD的方法
來自人體、環境甚至電子設備內部的靜電對于精密的半導體芯片會造成各種損傷,例
2009-11-18 14:10:29371 什么是總諧波失真 總諧波失真
2009-12-21 15:08:031000 影碟機的總諧波失真 總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡稱THD。總諧波失真是指用信號源輸入
2010-01-04 14:45:47779 什么是總諧波失真
總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡稱THD。在解釋總諧波失真之前,我們先來了解一下何
2010-01-30 10:48:271013 PCB設計時怎樣抗靜電放電
靜電對于精密的半導體芯片會造成各種損傷,例如穿透元器件內部薄的絕緣層;損毀MOSFET和CMOS元器件的柵極
2010-03-13 14:55:501661 減少諧波失真的PCB設計方法
實際上印刷線路板(PCB)是由電氣線性材料構成的,也即其阻抗應是恒定的。那么,PCB為什么會將非線性引入信號內呢?答案在于:相對于電
2010-05-05 17:24:181041 PCB設計時阻抗計算的板材常識學習,介電常數是個重要的參數,在阻抗計算公式里,它對阻抗是有較大影響的
2011-11-09 16:22:573737 PCB設計時會碰到的各種問題集合 及其解答
2016-09-02 16:54:400 電路板設計是一項關鍵而又耗時的任務,出現任何問題都需要工程師逐個網絡逐個元件地檢查整個設計。可以說電路板設計要求的細心程度不亞于芯片設計。下面我們一起來探討在PCB設計時如何減少錯誤并提高效率?
2016-11-04 19:22:08859 PCB設計時銅箔厚度走線寬度和電流的關系,有參考價值
2016-12-16 22:04:120 PCB設計時銅箔厚度,走線寬度和電流的關系
2017-01-28 21:32:490 TDA2003電流輸出能力強諧波失真和交越失真小
2017-02-25 16:39:424 噪聲和失真是工程師在設計高精度模擬系統常見的兩個令人撓頭的問題。但是,當我們查看一個運算放大器數據表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數值時,也許不能立即搞清楚哪一個才是你要應對的敵人:噪聲還是
2017-04-12 09:41:044964 詳細介紹PCB設計時需要遵守的規則
2017-09-18 14:08:170 PCB設計時的6個常見錯誤 讓我們面臨現實吧。人都會出錯,PCB設計工程師天然也不例外。和一般大眾的認識相反的是,只要我們在這些錯誤中能夠學習到教訓,出錯不見得是一件壞事。下面將簡樸地歸納出在進行
2018-06-05 11:42:222733 電流流過阻抗最小路徑的概念是不正確的。電流在全部不同阻抗路徑的多少與其電導率成比例。在一個地平面,常常有不止一個大比例地電流流經的低阻抗路徑:一個路徑直接連至旁路電容;另一個在達到旁路電容前,對輸入電阻形成激勵。圖1示意了這兩個路徑。地回流電流才是真正引發問題的原因。
2019-05-13 15:02:16705 在進行高速多層PCB設計時,關于電阻電容等器件的封裝的選擇的,主要依據是什么?
2019-05-24 16:36:072715 PCB設計時記住148個檢查項目,提升你的效率!
2019-08-20 08:42:083177 為了保證線路板設計時的質量問題,在PCB設計的時候,要注意PCB圖布線的部分是否符合要求。
2019-09-02 10:12:362190 實際上印刷線路板(PCB)是由電氣線性材料構成的,也即其阻抗應是恒定的。
2019-09-03 11:50:19471 參加這次研討會的學習墊可以降低PCB設計時通過物理設計重用(PDR)。我們將檢查PDR的各種用途,展示使用經過驗證的電路的積極作用,以減少設計時間,和突出關鍵原因墊優于競爭對手。
2019-10-15 07:09:002511 參加這次研討會的學習墊可以減少設計時間,提高可制造性的PCB通過強大的布局和路由。我們將研究如何減少層,通過,通過好位置和跟蹤長度,如何顯著減少時間路由你的董事會。
2019-10-12 07:06:002479 PCB設計中當您分析具有非線性成分的復雜電路時,即使系統由純諧波源驅動,您也可能會注意到一系列復雜的振蕩行為。
2021-01-11 11:06:091509 到目前為止,本系列文章主要討論了ADC的DC規范?,F在,我們將討論ADC中的交流規范,例如失真和噪聲。 顧名思義,總諧波失真(THD)是測量信號中存在的諧波失真。它是所有諧波分量的功率之和與信號
2021-04-04 10:57:006386 PCB布局是優化高速板的線性性能時的關鍵因素。本系列中的前幾篇文章討論了減少二次諧波失真的一些基本技術。本文受TI文檔“高速PCB布局技術”的啟發,試圖詳細討論應如何在高速差分ADC驅動器中布置
2021-03-31 14:48:202521 電子發燒友網為你提供怎么減少PCB設計中諧波失真,可以試試這些方法資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-20 08:51:4519 和控制整個回路的區域。 可視化回流路徑可以直觀看到整個信號或者電源的工作區域,從而找到減少回路感抗和高頻阻抗的方法。在單層PCB設計時,我們沒有完整的地返回平面,有時這就需要引用額外的去耦電容或者?“飛線”,以便減少回路面積。
2022-01-04 15:52:393974 如何將總諧波畸變(THD)控制在10%以下,一直是LED照明領域普遍關心的問題。功率不僅可以作為非線性負載,還可以產生含有諧波的失真波形。這種諧波可能會影響其他電子系統的正常工作。所以測量這些諧波
2022-04-13 16:24:224817 電子發燒友網站提供《超頻諧波方波失真.zip》資料免費下載
2022-07-07 09:25:320 如何將總諧波失真降至 10% 以下
2022-11-07 08:07:360 一站式PCBA智造廠家今天為大家講講pcb板設計時應注意的問題?PCB設計時應滿足的要求。 PCB設計如何考慮焊接工藝性? 在PCB設計中,電源線、地線及導通孔的圖形設計中,需要從以下這些方面考慮
2022-11-25 09:13:05480 PCB鋪銅就是將PCB上無布線區域閑置的空間用固體銅填充。鋪銅的意義在于減小地線阻抗,提高抗干擾能力,還可以減小環路面積,PCB設計鋪銅是電路板設計的一個非常重要的環節。
2023-04-28 09:44:395601 仍采用傳統的諧波濾波方法來控制超出系統計量點的干擾,這些干擾會影響敏感過程和設備。這些過濾方法對于住宅和商業設施來說并不具有成本效益。本文探討了可用于控制諧波和減少電力系統中流動信號引起的失真諧波的技術。
2023-05-24 11:27:382166 今天給大家分享的是:在電路設計和PCB設計如何防止ESD損壞設備。
2023-07-11 09:23:56660 當各個電路產生二次諧波時,差分輸出可以理想地抑制失真分量。這是差分操作的一個非常重要的特性,并解釋了為什么由差分信號驅動的差分電路不產生偶次諧波。
2023-07-20 14:37:20343 一站式PCBA智造廠家今天為大家講講如何減少PCB雜散電容的影響?減少PCB雜散電容的PCB設計方法。當提到PCBA上的電子電路時,經常使用的術語是雜散電容。PCB上的導體、無源器件的預制電路板
2023-08-24 08:56:32332 大神教你30條PCB設計時提升降噪與抗電磁干擾能力的技巧,必看!
2023-10-17 15:16:52282 諧波電流失真率和畸變的關系 為了理解諧波電流失真率和畸變之間的關系,我們首先需要了解什么是諧波。 在電力系統中,諧波是指頻率等于基波頻率的倍數的電信號。例如,如果基波頻率為50 Hz,則其第二次諧波
2023-09-21 17:19:55642 放大器是從這個電源還是從另外一個電源獲取電流,取決于加負載上的信號瞬間極性。電流從電源流出,經過旁路電容,通過放大器進入負載。然后,電流從負載接地端(或PCB輸出連接器的屏蔽)回到地平面,經過旁路電容,回到初提供該電流的電源。
2023-10-20 15:08:17118 為什么PCB設計時要考慮熱設計? PCB(Printed Circuit Board)設計是指通過軟件將電路圖轉化為PCB布局圖,以導出一個能夠輸出到電路板的文件。在進行電路設計時,我們需要考慮到
2023-10-24 09:58:27331 PCB設計時銅箔厚度,走線寬度和電流的關系
2022-12-30 09:20:3915 PCB設計時銅箔厚度,走線寬度和電流的關系
2023-03-01 15:37:4613 諧波失真的概念及影響 示波器如何檢測諧波失真? 諧波失真是指在電子設備或電路中,輸出信號中含有非線性諧波分量,嚴重影響了信號的品質和準確性。它的產生通常是由于電子器件的非線性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14758 LM358的諧波失真? LM358是一種常用的運算放大器,廣泛應用于模擬電路中。諧波失真是指電路輸出信號中包含有意或無意的非線性失真,從而引入諧波成分。 首先,讓我們來了解一下LM358的基本概念
2024-02-04 11:29:11305 一站式PCBA智造廠家今天為大家講講如何解決pcb設計阻抗不連續的問題?解決PCB設計中的阻抗不連續的方法。當涉及到PCB(Printed Circuit Board)設計時,阻抗一直是一個非常重要
2024-03-21 09:32:5989
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